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Das Uberhorizontradar auch OTHR fur Over The Horizon Radar genannt stellt eine Moglichkeit dar Radarechos ohne quasi optischen Sichtkontakt weit uber die Erdkrummung hinaus zu erhalten Die verwendeten Frequenzen liegen meist im Kurzwellenbereich und damit weit unterhalb der ublichen Radarfrequenzen Mikrowellenbereich dadurch sinken die Auflosung und die Ortungsgenauigkeit Allerdings konnen so Bodenwellen oder Reflexionserscheinungen an der Ionosphare ausgenutzt werden die eine Ortung uber die Erdkrummung hinaus erst ermoglichen Uberhorizontradartechnik wird von mehreren Staaten eingesetzt Ein bekanntes System ist das australische Jindalee Operational Radar Network JORN die NATO betreibt eine entsprechende Anlage in Zypern PLUTO System der Royal Air Force Uberhorizontradar Sendestationen stehen in Semipalatinsk Kasachstan Alaska USA Puerto Rico USA und Mordwinien Russland Uberhorizontradaranlage der United States Navy Inhaltsverzeichnis 1 Physikalische Grundlagen 2 Technik 2 1 Over The Horizon Backscatter 2 2 Over The Horizon Surface Wave 2 2 1 Anwendung 2 2 2 Beispiel 3 Elektromagnetische Vertraglichkeit 4 Bekannte Stationen 5 Literatur 6 Weblinks 7 EinzelnachweisePhysikalische Grundlagen BearbeitenEin Uberhorizontradar ist generell ein Impulsradar Alle anderen Radarkonzepte eignen sich nicht dafur Reichweiten von mehreren 1000 km zu erzielen Fur ein Uberhorizontradar ergeben sich drei technische Notwendigkeiten um diese gewunschten Reichweiten zu erreichen Der Sendeimpuls muss die energetischen Bedingungen fur die Uberwindung dieser Entfernung erfullen Er muss mehr Energie enthalten als die Summe aller moglichen Dampfungen auf dem Hin und Ruckweg das Echosignal abschwachen konnte so dass es im Empfanger nicht mehr registriert werden konnte Die Empfangszeit muss lang genug sein um die notwendigen Laufzeiten fur das Echosignal abzudecken Das Echosignal muss dem verursachenden Sendeimpuls eindeutig zugeordnet werden konnen um ein eindeutiges Messergebnis zu erhalten Die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen dieses Sendeimpulses muss entweder durch Beugung oder Reflexionen die Erdkrummung uberwinden konnen In der Vergangenheit bestand die einzige Moglichkeit diese energetischen Anforderungen zu erfullen in einer extrem hohen Impulsleistung des Sendeimpulses Um eine angemessene Entfernungsauflosung zu erzielen musste dieser Sendeimpuls sehr kurz sein im Bereich weniger Mikrosekunden und in dieser kurzen Zeit eine extrem hohe Impulsleistung von bis zu 10 Megawatt Durchschnittsleistung 600 kW 1 aufweisen Modernere Geratekonzepte konnen jedoch eine Intrapulsmodulation verwenden so dass die Sendeenergie uber eine langere Impulsdauer verteilt werden kann Der Sendeimpuls benotigt in diesem Fall bei gleichem Energiegehalt eine geringere Impulsleistung Mit dem Pulskompressionsverfahren kann ein ahnlich gutes Entfernungsauflosungsvermogen wie mit einem sehr kurzen Sendeimpuls erreicht werden Um eine eindeutige Zuordnung zu dem jeweiligen Sendeimpuls zu ermoglichen und somit Mehrdeutigkeiten bei der Laufzeit und Entfernungsmessung zu vermeiden konnte nur eine sehr geringe Impulsfolgefrequenz verwendet werden Die Impulsfolgefrequenz betragt bei alteren Radargeraten etwa 10 Hz was einer Signallaufzeit von etwa 100 ms einer Entfernung von 30 000 km und folglich einer theoretischen Ortungsreichweite von maximal 15 000 km entspricht 2 Auch hier bietet die Intrapulsmodulation Vorteile da jeder einzelne Sendeimpuls ein anderes Modulationsmuster erhalten kann Damit wird die Zuordnung des Echosignals zu einem Sendeimpuls durch dieses Muster zeitunabhangig ermoglicht und verhindert wirkungsvoll Mehrdeutigkeiten in der Laufzeitmessung Die Impulsfolgefrequenz kann damit auf Werte um etwa 1 kHz angehoben werden Durch die mogliche Impulsintegration kann das Signal Rausch Verhaltnis im Radarempfanger wesentlich verbessert werden und damit die energetischen Bedingungen fur das Uberhorizontradar verbessern In der Folge kann die Impulsleistung fur die gleiche Reichweite nochmals verringert werden nbsp Phased Array Antenne des sowjetischen Uberhorizontradars Woodpecker Grosste Herausforderung ist die Uberwindung der Erdkrummung Die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen muss sich entweder durch Beugung an die Erdoberflache anpassen oder gezielt an der Appleton Schicht der Ionosphare reflektiert werden Damit wird der nutzbare Frequenzbereich stark eingeschrankt Fur die Beugung muss das Radar im unteren Kurzwellenbereich fur die Reflexion muss das Radar im mittleren bis oberen Kurzwellenbereich arbeiten Diese fur Radargerate sehr niedrigen Frequenzen bewirken dass die Antennen extrem grosse Ausmasse annehmen mussen Die Effektivitat dieser riesigen Antennen ist jedoch aufgrund der Relation zur Wellenlange recht gering so dass sie um die gewunschte Diagrammbreite Winkelauflosungsvermogen zu erreichen geometrische Ausmasse von mehreren Kilometern erreichen konnen Eine mechanische Drehung dieser riesigen Antennen ist ausgeschlossen Es werden oft elektronische Schwenkverfahren mit Phased Array Antennen genutzt Bedingt durch die hohen Impulsleistungen und den notwendigen Schutz der empfindlichen Empfangereingange wird oft das bistatische Radarverfahren genutzt das heisst Sendeantenne und Empfangsantenne befinden sich an weit voneinander entfernten Standorten Technik BearbeitenEs werden zwei verschiedene Geratekonzeptionen verfolgt die sich in der Antennenkonstruktion niederschlagen OTH B Over The Horizon Backscatter und OTH SW Over The Horizon Surface Wave Over The Horizon Backscatter Bearbeiten nbsp Prinzip der Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen bei OTH BOTH B nutzt die Reflexionseigenschaften der Ionosphare um mit Hilfe der Raumwelle Reichweiten von mehr als 2000 km zu erzielen Die Sendefrequenz fur dieses Verfahren liegt zwischen 15 MHz und 55 MHz Die Radarsignalverarbeitung ist jedoch sehr schwierig da die reflektierenden Schichten sich nicht in einer konstanten Hohe befinden sondern sich tageszeitlich stark andern Durch die Laufzeitunterschiede bei einer Mehrfachreflexion ist dieses Konzept jedoch ungenau Es ist also nicht einfach eine Spiegelung sondern ein sehr komplizierter Prozess der Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen Auch sind die Echosignale nach einer mehrfachen Reflexion ausserst schwach so dass auf der Empfangsseite empfindliche Empfanger genutzt werden mussen Die Berechnung der Entfernung ist deswegen schwierig und erhalt Ungenauigkeiten Die Entfernungsberechnung aus der Laufzeitmessung muss diesen Bedingungen standig angepasst werden Es werden in der Praxis meist Mehrfachreflexionen zwischen einzelnen Schichten der Ionosphare und der Erdoberflache genutzt was zu zusatzlichen Mehrdeutigkeiten in der gemessenen Entfernung fuhrt und in der Folge die Falschalarmrate beeinflusst Diese Ungenauigkeiten werden jedoch in Kauf genommen da diese Radargerate nur militarisch genutzt werden und ausschliesslich die Funktion einer Fruhwarnung haben Diese Mehrfachreflexionen werden im Unterschied zur einfachen Reflexion dem single hop nach der Anzahl der Reflexionen an der Ionosphare zum Beispiel two hop fur eine Zweifachreflexion benannt Die Radarsignalverarbeitung muss dann die Schwellwerte fur die Signalerkennung an die ebenfalls registrierten Reflexionen an der Erdoberflache Clutter entsprechend dem Auftreten dieser Storungen durch eine dynamische zeitabhangige Verstarkungsregelung anpassen Um die genaue Hohe der Appleton Schicht der Ionosphare zu bestimmen werden spezielle Ionosonden sogenannte chirpsounder genutzt 3 Das sind spezielle Radargerate die in ungefahrer Entfernung der ersten Reflexion disloziert werden und im Frequenzbereich bis zu 30 MHz die Hohe der reflektierenden Schicht als Funktion der Sendefrequenz in einem sogenannten Ionogramm darstellen konnen Aus den Echosignalen konnen ausser der Amplitude und der Laufzeit entspricht scheinbarer Reflexionshohe auch eine mogliche Dopplerverschiebung Polarisationsanderungen und der gunstigste Einfallswinkel abgeleitet werden Mit Hilfe dieser Daten kann in einer Computersimulation der genaue Ausbreitungsweg bestimmt und auf dessen Grundlage eine Umrechnung der gemessenen Laufzeit in eine Entfernung uber Grund durchgefuhrt werden Over The Horizon Surface Wave Bearbeiten OTH SW Radargerate nutzen eine Tragerfrequenz von 2 3 MHz bis maximal 20 MHz Daruberliegende Frequenzen konnten zwar gegebenenfalls auch genutzt werden bilden jedoch nicht so starke Bodenwellen aus und haben deswegen Verluste in der maximalen Reichweite 4 Die Bodenwelle passt sich der Krummung der Erdoberflache an und ermoglicht durch den bekannten Ausbreitungsweg genauere Reichweitenmessungen als OTH B Mit sehr langen Wellenlangen werden die elektromagnetischen Wellen an die recht gut leitende Oberflache des Meeres gekoppelt und uberwinden damit die Erdkrummung Die Genauigkeit der Ortung kann bei diesen Radargeraten nicht besser sein als die genutzte Wellenlange nbsp Vergleich der Auffassungsbereiche eines Flugsicherungsradars rot mit einem OTH SW Radar Masseinheiten sind nautische Meilen in der Entfernung und Fuss in der Hohe Anwendung Bearbeiten Anwendungsmoglichkeiten von OTH SW Radargeraten sind weitraumige Aufklarung von Schiffsbewegungen fur den Kustenschutz Schiffsverkehrsuberwachung fur die Sicherheit des Seeverkehrs Bergen und Retten im Falle von Schiffshavarien Katastrophenwarnung vor tropischen Wirbelsturmen und Tsunamis Beobachtung der Drift von Eisbergen Uberwachung von Bautatigkeiten vor dem Kustengebiet Uberwachung des Umweltschutzes in der Kustenregion Dieses Verfahren wird oft im Kustenschutz zur Entdeckung von Schmugglern verwendet Es kann derart empfindlich abgestimmt werden dass einzelne schwimmende Personen sicher geortet werden konnen Es erzielt jedoch nicht die Reichweiten von OTH B Dieses Verfahren wird auch angewandt um ozeanografische Messungen Wellenhohen geschwindigkeit abstande und Stromungsrichtungen mit Hilfe der Bragg Gleichung zu messen sowie fur die Erkennung von Umweltverschmutzungen und eventuell ihrer Verursacher In diesem Fall wird das FMCW Radarverfahren genutzt und im Frequenzbereich von 5 MHz bis 55 MHz Reichweiten von 50 km bis zu 250 km erzielt Dieses Verfahren ist bedingt ebenfalls fur eine Tsunamiwarnung geeignet 5 6 Beispiel Bearbeiten Die Firma Raytheon hat im Auftrag des kanadischen Militars ein solches Radar entwickelt welches unter dem Namen HF surface wave radar SWR 503 bekannt wurde Dies ist ein maritimes Aufklarungsradar um illegale Aktivitaten wie Drogenhandel Schmuggel Piraterie Fischrauberei und illegale Einwanderung zu bekampfen Ebenso kann die Drift von Eisbergen in der Region beobachtet werden Es besteht aus einem 660 Meter langen Antennenfeld aus Viertelwellendipolen die untereinander einen Abstand von etwa 50 Metern haben Das entspricht der halben Wellenlange in dem genutzten Radarband von etwa 3 MHz Das Antennenfeld kann Ziele innerhalb der 200 Meilenzone in einem Sektor von 120 beobachten Die Genauigkeit der Positionsbestimmung betragt etwa 100 Meter entspricht der genutzten Wellenlange 7 Der Hersteller erklart dass dieses System auch tieffliegende Marschflugkorper erkennen kann wenn es in einem Frequenzbereich von 15 MHz bis 20 MHz arbeitet Elektromagnetische Vertraglichkeit BearbeitenDie leistungsstarken pulsformigen frequenzbandbreiten Signale des Uberhorizontradars storen den Kurzwellenrundfunk in dem Frequenzbereich von 10 MHz bis 20 MHz grossflachig und teilweise erheblich In der funktechnischen Umgangssprache werden derartige Storer wegen des auffallenden Sendemusters als Specht Woodpecker bezeichnet Heute werden bessere Technologien fur das Uberhorizontradar eingesetzt Durch die Verwendung von Intrapulsmodulation und Rauschmodulation werden gegenseitige Storungen verkleinert Schwachere frequenzbandbreite Storungen treten jedoch immer noch auf So wird zum Beispiel das Uberhorizontradar Pluto in dem britischen Akrotiri auf Zypern auf den Frequenzen 10 13 MHz und 18 13 MHz mit der jeweiligen Frequenzbandbreite 40 kHz entsprechend jeweils vier Kurzwellenrundfunkkanalen von Funkamateuren beobachtet Ein chinesisches Uberhorizontradar kann auf den Frequenzen von 6 93 MHz bis 7 10 MHz auch in Deutschland gehort werden Das OTH SW Radar Wera hingegen versucht durch Aufklarung listen before talk einen wenig genutzten Frequenzbereich zu finden bevor es sendet Deshalb und wegen der aussergewohnlich kleinen Sendeleistung 30 Watt 8 sind bei Wera gegenseitige Storungen gering Bekannte Stationen Bearbeiten nbsp Ausleuchtbereiche der von den USA betriebenen ROTHR TX VA und PRAustralien Jindalee Operational Radar Network JORN China eine Reihe von OTH B und OTH SW Anlagen sind in Betrieb jedoch nicht naher klassifiziert 9 England Ostkuste 10 Frankreich Nostradamus 11 Italien LOTHAR Radar in Apulien Kasachstan Anlage in Ostkasachstan bei Semipalatinsk betrieben von Russland Russland mehrere Systeme bekanntestes ist das Douga System Anlagen befinden sich unter anderem im Oblast Kaliningrad Dort ein zum russischen Raketenschild gehorendes Radar des Typs Woronesch DM 12 13 USA ROTHR TX ROTHR VA und ROTHR PR Turkei in der Nahe von Ankara wird mit den gleichen Parametern wie Zypern betrieben Iran Sepehr System 2013 in Betrieb genommenes OTH mit einer Reichweite von min 2500 km Zypern PLUTO System des Vereinigten Konigreichs NATO Anlage in Akrotiri Leistung 1 MW 34 37 5 N 32 56 33 1 O 34 61806 32 94253 Literatur BearbeitenJ M Headrick HF Over The Horizon Radar Chapter 24 in M I Skolnik Radar Handbook PDF 1 8 MiByte Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Over the horizon radar Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wiktionary Uberhorizontradar Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Tschernobyl 2 Fotodokumentation 2008 englisch Tschernobyl 2 Foto Reportage deutsch Tschernobyl 2 2014 Foto Reportage deutsch Photos of the TULELAKE AFS AN FPS 118 OTH B RADAR FACILITY in Englischer SpracheEinzelnachweise Bearbeiten The AN FPS 95 over the horizon back scatter radar Radar system description Part 1 of 4 Parts in FOIA documents on the AN FPS 95 Cobra online Daniel Moller Uberhorizontradare auf Kurzwelle auf www fading de Kenneth Davies Ionospheric Radio Peter Peregrinus Ltd on behalf of the Institution of Electrical Engineers London 1990 ISBN 0 86341 186 X bei 4 MHz wird die maximale Reichweite mit 250 km angegeben Quelle Radartutorial bei 30 MHz nur noch mit 45 km Quelle WERA characteristics der Universitat Hamburg A Dzvonkovskaya D Figueroa K W Gurgel H Rohling T Schlick HF Radar WERA Observation of a Tsunami near Chile after the Recent Great Earthquake in Japan International Radar Symposium IRS 2011 Leipzig Germany 2011 Proceedings International Radar Symposium 2011 ISBN 978 1 4577 0138 2 S 125 130 September 2011 abstract Pressemitteilung der HELZEL Messtechnik GmbH online PDF 1 8 MB Norman Friedman The Naval Institute Guide to World Naval Weapon Systems Naval Institute Press Annapolis MD 2006 ISBN 1 55750 262 5 S 18 englisch eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Technische Daten des Wera Systems https www radartutorial eu 19 kartei 10 weather karte012 de html Chinesische Over the Horizon Backscatter Radare OTH B auf http www globalsecurity org in Englischer Sprache Radar Systems on Shortwave PDF 10 0 MB Philippe Dorey u a Nostradamus The radar that wanted to be a seismometer in GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS VOL 37 online PDF 0 5 MB Russia s new radar to monitor all Europe including Britain Artikel in der Pravda vom 28 November 2011 online Russland nimmt Radarsystem in Kaliningrad in Betrieb Artikel in Vorarlberg Online vom 29 November 2011 online Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Uberhorizontradar amp oldid 225978772